
CXDC65290 通用DAC发生器 | VID on-the-fly | I²C接口 | 1%精度 - 嘉泰姆电子
| 产品型号: | CXDC65290 |
| 产品类型: | DC-DC转换器 |
| 产品系列: | Vcore 参考电压产生器 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 24 次 |
产品简介
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 8V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 0.1V~3.04V |
| 输出电流 (IOUT) | 0.1V~3.04V |
| 工作频率 | 300kHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | SOT-28 |
| Topology | Vcore 参考电压产生器 |
| Control method | PWM/PFM |
| Protection | 过流/过压/过温 |
| Features | I2C Interface Compatible |
| Operating temp | -40℃~125℃ |
| Precision | ±1% |
| Vs (typ) (V) | 5 |
| Iq (typ) (mA) | 1.4 |
| Number of Outputs (V) | 2 |
产品详细介绍
CXDC65290 通用DAC发生器
VID on-the-fly | 五种压摆率 | I²C接口 | 1%基准电压精度 | SOT-23-8
产品版本:Rev 1.0 | 更新日期:2026年7月 | 型号:CXDC65290 | 封装:SOT-23-8
技术咨询:ouamo18@jtm-ic.com 或致电 13823140578 (嘉泰姆电子)
嘉泰姆电子(JTM-IC)推出的 CXDC65290 是一款高度集成的 通用 DAC 发生器,专为 CPU 核心供电等需要动态电压调节的应用而设计。芯片支持 VID on-the-fly 功能,提供 Fast、Fast/2、Fast/4、Fast/8 和 Fast/16 五种压摆率,可灵活适应不同平台的电压转换需求。内置 I²C 接口与微处理器通信,基准电压精度高达 1%,确保输出电压的精准控制。CXDC65290 还提供 PINSET1 和 PINSET2 引脚,用于设定 VREF1 和 VREF2 的初始电压,并可通过 PINSET2 电压选择 I²C 地址。芯片采用 SOT-23-8 微型封装,适用于笔记本、台式机及服务器等空间受限的 CPU 核心供电方案。
1. 产品概述与市场定位
在现代 CPU、GPU 及服务器平台中,核心供电电压需要根据负载和功耗状态动态调整,以优化能效和性能。CXDC65290 作为一款通用 DAC 发生器,通过 I²C 接口接收微处理器的 VID 指令,产生高精度的参考电压 VREF1 和 VREF2,分别控制两路 PWM 控制器,实现 VID on-the-fly 动态电压调节。芯片支持五种压摆率,使电压转换速度可根据系统需求灵活配置,避免过冲或欠冲。
CXDC65290 的 1% 基准电压精度和 低负载调整率保证了输出电压的稳定性。PINSET1 和 PINSET2 引脚允许硬件设定初始电压,无需软件干预即可输出安全电压。此外,芯片还集成了 UVLO、POR 等保护功能,确保上电和掉电过程中的可靠性。SOT-23-8 封装使其非常适合空间敏感的笔记本和服务器主板。CXDC65290 是 CPU 核心供电、GPU 供电及各类需要动态电压调节的系统的理想选择。
2. 主要特点与技术亮点
- 通用 DAC 发生器:支持 VID on-the-fly 功能,可动态改变参考电压,满足 CPU 核心供电的快速电压调节需求。
- 五种压摆率:Fast、Fast/2、Fast/4、Fast/8 和 Fast/16,通过 I²C 寄存器可独立设置 VREF1 和 VREF2 的压摆率。
- 高精度基准:基准电压精度 1%(VDAC > 1.12V),VDAC = 0.35V~1.12V 时精度为 10mV,确保输出电压精准。
- 双路独立输出:VREF1 和 VREF2 可分别控制两路 PWM 控制器,适用于多相或多域供电架构。
- 硬件初始电压设定:PINSET1 和 PINSET2 引脚通过外部电阻分压设定 VREF1 和 VREF2 的初始电压,无需软件即可输出安全电压。
- I²C 地址选择:通过 PINSET2 电压选择 4 个不同的 I²C 地址(0x20、0x21、0x22、0x23,不含写位),支持多芯片系统。
- UVLO 保护:当 VCC 低于 3.9V(最小值)时触发 UVLO,关闭所有功能,确保系统安全。
- 小型封装:SOT-23-8 封装,占用面积极小,适合空间受限的笔记本和服务器主板。
- 宽工作电压:VCC 4.5V~5.5V,兼容标准 5V 供电。
- 低功耗:启动后供电电流典型值 2mA,POR 前供电电流 1.4mA。
3. 引脚封装图

引脚封装图
CXDC65290 采用 SOT-23-8 封装,引脚定义如下:
| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | 供电输入,接 5V,需外接至少 2.2μF 去耦电容 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | SDA | I²C 数据线 |
| 4 | PINSET1 | 设定 VREF1 初始电压 |
| 5 | SCL | I²C 时钟线 |
| 6 | PINSET2 | 设定 VREF2 初始电压及 I²C 地址 |
| 7 | VREF1 | 参考电压输出 1,可通过 I²C 编程 |
| 8 | VREF2 | 参考电压输出 2,可通过 I²C 编程 |
4. 极限参数与电气特性(设计参考)
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VCC | 供电电压 | -0.3 | 6.8 | V |
| PINSET1, PINSET2, SCL, SDA, VREF1, VREF2 | 引脚电压 | -0.3 | 6.8 | V |
| TJ | 结温 | — | 150 | °C |
| TSTG | 存储温度 | -65 | 150 | °C |
| ESD (HBM) | 人体模型 | — | 2 | kV |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VCC 供电电压 | 4.5 | 5.5 | V |
| 结温范围 | -40 | 125 | °C |
| 环境温度范围 | -40 | 85 | °C |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 工作电流 | 启动后 | 2 | mA |
| POR 前供电电流 | VCC=2.1V | 1.4 | mA |
| 基准电压精度 | VDAC > 1.12V | ±1 | % |
| 基准电压精度 | VDAC = 0.35V~1.12V | ±10 | mV |
| 线性调整率 | VREF=1.12V, 4.5V |
12 | mV |
| 负载调整率 | VREF=1.12V, 0 | 10 | mV |
| Fast 压摆率 | — | 11.5 | mV/μs |
| SCL/SDA 高电平输入 | — | 2.4 | V |
| SCL/SDA 低电平输入 | — | 0.8 | V |
| SDA 输出低电压 | I=10mA | 0.3 | V |
| UVLO 阈值 | VCC 下降 | 3.9 | V |
5. 典型应用电路

图2. 典型应用电路
CXDC65290 的典型应用电路展示了其如何通过 I²C 接口与微处理器通信,并输出两路参考电压 VREF1 和 VREF2 分别控制两个 PWM 控制器(VR1 和 VR2)。VCC 引脚外接 2.2μF 陶瓷电容去耦,SCL 和 SDA 分别连接微处理器的时钟和数据线。PINSET1 和 PINSET2 通过电阻分压设定 VREF1 和 VREF2 的初始电压,同时 PINSET2 的电压还决定 I²C 地址。VREF1 和 VREF2 输出连接到外部 PWM 控制器的 REFIN 引脚,从而控制功率级的输出电压。
6. 工作原理与设计指导
6.1 I²C 接口
CXDC65290 采用 I²C 接口进行 VREF 控制。I²C 是两线(SCL、SDA)串行同步接口,用于传输电源管理信息。时钟信号由微处理器提供,SCL 为低电压开漏驱动,SDA 为双向开漏数据线,通信速率最高可达 1MHz。
6.2 初始 VREF 设定
芯片支持 PINSET1 和 PINSET2 引脚确定 VREF1 和 VREF2 的初始电压。Vini 检测器在 VCC 超过 POR 阈值后持续检测 PINSETx 电压,当 VCC 超过 UVLO 阈值后,初始 VREFx 电压以 Fast/4 压摆率跟踪 Vini 检测器电压。
6.3 VREF 与压摆率控制寄存器
VREF1 和 VREF2 的电压由 I²C 接口控制,Vref1 寄存器地址为 0x10,Vref2 寄存器地址为 0x20。压摆率分别由寄存器 0x12 和 0x22 设置。寄存器数据定义如下:
| 寄存器数据 | 压摆率 |
|---|---|
| 0x0 | Fast |
| 0x1 | Fast/2 |
| 0x2 | Fast/4 |
| 0x3 | Fast/8 |
| 0x4 | Fast/16 |
6.4 芯片输入与使能
CXDC65290 需要稳定的 VCC 供电,建议在 VCC 引脚附近放置至少 2.2μF 陶瓷电容以滤除电源噪声。
6.5 欠压锁定 (UVLO)
正常工作时,若 VCC 低于 UVLO 阈值(最小 3.9V),芯片将触发 UVLO 并关闭所有功能,确保系统安全。
6.6 I²C 地址选择
通过调整 PINSET2 电压可选择 I²C 地址。PINSET2 电压检测有两种情况:当 VCC 从 POR 阈值到 UVLO 阈值的时间大于 110μs 时,在 VCC 达到 UVLO 阈值时获取 PINSET2 电压;当时间小于 110μs 时,在 VCC 超过 POR 阈值后延迟 110μs 获取。I²C 地址(含写位)如下:
| PINSET2 电压 | I²C 地址(含写位) |
|---|---|
| VPINSET2 < 2V | 0x40 |
| 2V ≤ VPINSET2 < 2.5V | 0x42 |
| 2.5V ≤ VPINSET2 < 3V | 0x44 |
| 3V ≤ VPINSET2 | 0x46 |
不含写位的地址为 0x20、0x21、0x22、0x23。
7. 典型应用:CPU 核心供电电压调节
设计目标:为服务器 CPU 核心供电提供动态电压调节,使用 CXDC65290 产生 VREF1 和 VREF2 分别控制两路 PWM 控制器。
- 系统配置:微处理器通过 I²C 总线连接 CXDC65290 的 SCL 和 SDA,VCC 接 5V 并配 2.2μF 去耦电容。PINSET1 和 PINSET2 通过电阻分压设定初始电压(例如 1.0V 和 1.1V),并设定 I²C 地址为 0x20。
- 参数设置:通过 I²C 写入 Vref1 寄存器(0x10)和 Vref2 寄存器(0x20)设置目标电压,写入压摆率寄存器(0x12 和 0x22)选择 Fast 或 Fast/4 等压摆率。
- 动态调节:CPU 根据负载变化发送 VID 指令,CXDC65290 以设定压摆率调整 VREF1 和 VREF2,进而控制 PWM 控制器输出电压。
- 保护:VCC 低于 3.9V 时 UVLO 触发,关闭输出,保护 CPU。
- PCB 布局:VCC 去耦电容紧靠引脚放置;I²C 走线远离噪声源;PINSET 分压电阻靠近引脚;VREF 输出走线屏蔽或远离功率开关节点。
8. PCB 布局建议
- VCC 去耦:2.2μF 陶瓷电容紧靠 VCC 和 GND 引脚,减小电源噪声。
- I²C 走线:SCL 和 SDA 走线尽量短,避免与功率开关节点平行,必要时包地。
- PINSET 分压:分压电阻紧靠 PINSET1/PINSET2 引脚,减少噪声拾取。
- VREF 输出:VREF1/VREF2 输出线远离高 di/dt 节点,连接至 PWM 控制器 REFIN 引脚时使用短而直的走线。
- 地平面:使用完整地平面,GND 引脚直接连接到地平面。
9. 订购信息与技术支持
CXDC65290 采用 SOT-23-8 封装,无铅、RoHS 合规且无卤素,符合 IPC/JEDEC J-STD-020 现行要求。嘉泰姆电子提供工程样品、量产芯片及全面的技术支持,包括评估板、参考设计和 FAE 现场支持。
技术邮件: ouamo18@jtm-ic.com | 技术热线: 13823140578

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